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1)  spheroidization temperature
球化温度
1.
Solder ball is the important material of high hencapsulate technology such as BGA(Ball Grid Array) and μBGA,and the spheroidization temperature is one of important factors of the surface quality.
钎焊球是BGA及μBGA等高密封装技术中凸点制作的关键材料,球化温度是影响钎焊球质量的关键因素之一。
2)  global temperature change
全球温度变化
1.
The thermodynamic equilibrium and new discovery of global temperature change.;
全球温度变化的热力学平衡和最新发现
3)  nodulizing process temperature
球化处理温度
4)  hemispherical temperature
(灰的)半球[化]温度
5)  wet bulb temperature
湿球温度
1.
Calculation and analysis of the deviation between the wet bulb temperature and the adiabatic saturated temperature of wet air;
湿空气湿球温度与其绝热饱和温度之间的偏差计算与分析
2.
the effect of the three parameters: wet bulb temperature,supply water temperature,and relative humidity in standard for small glass fiber reinforced plastic cooling tower on the cooling efficiency of cooling tower.
1-1997玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔标准中湿球温度、进塔水温及相对湿度3个参数对冷却塔冷却效率的影响,试验数据表明,湿球温度、相对湿度及进塔水温对冷却塔的测试结果基本上没有影响;对冷却塔的进水温度的要求还可以适当放宽到31。
6)  dry-bulb temperature
干球温度
1.
The data of hourly outside dry-bulb temperature are often needed in the calculations and applications of many areas.
在许多领域的计算与应用中,常需借助室外干球温度的逐时资料。
2.
A series of corresponding curves was drawn according to the results of experiments and then the influences of outdoor dry-bulb temperature and indoor wet-bulb temperature upon the performance of household air-conditioner were analyzed.
通过试验的方法定量研究了环境工况对制冷系统性能的影响,得出了相应的试验曲线,并根据试验结果分析了室内湿球温度及室外干球温度的变化影响空调性能的规律。
3.
The results show that in the same refrigeration system,the indoor wet-bulb temperature and outdoor dry-bulb temperature have a stronger influence than the indoor dry-bulb temperature and outdoor wet-bulb temperature.
结果表明,在制冷系统不变的情况下,室内侧湿球温度和室外侧干球温度的变化对空调器运行性能影响较大,而室内侧干球温度和室外侧湿球温度的影响则稍小。
补充资料:冰盖与全球变化

  当陆地冰体的面积超过5万平方千米时,我们称之为大陆冰盖,如南极冰盖和北极的格陵兰冰盖。若陆地冰体面积为数千平方千米至5万平方千米以下时,则称为冰帽,如南极中国长城站附近的柯林斯冰帽。南极冰盖无疑是全球最大的冰盖,它的面积为1400万平方千米,平均厚度2000米,最厚处可达4776米。南极拥有300O万立方千米的冰体,占全球总冰量的9O%,全球总淡水量的68。

  由于气候变暖,冰盖融化,在冰盖边缘发生的冰裂缝增加,冰体崩落人海,每年就有1450立方千米的冰量形成冰山.如若融化了,就有相当于全世界每年淡水总用量的一半进人海洋。于是人们会担心南极的冰会不会越来越少了呢?但科学家们经过长期观测却发现南极大陆每年通过降雪累积的总量竟高达1700立方千米,在南极大陆中心地带的冰层还有增厚的趋势,因而南极大陆边缘的冰体还会不断地崩入海洋,美丽的冰山还会随着洋流向北漂移。

  两极的冰雪对全球气候变化的影响是十分巨大的。首先由于两极是冰雪,与赤道之间的温差可达1OO℃,于是才有大气环流产生。冰山的形成和消融会影响大洋的温度,也会导致热平衡系统的变化,从而影响全球的气候。例如,南大洋贮存的热量仅占世界各大洋所含总热量的10,是一个巨大的低温水体,它占世界海冰总面积的5O%。南大洋海冰的面积不仅有年际变化,还有季节变化。大面积的海洋结冰时,海冰隔断了海洋与大气的直接接触,影响两者热量交换。海冰将85以上的太阳辐射反射到宇宙中去,使气温降低。南大洋海水结冰时,析出的盐分渗到冰下的海水中,使海水的盐度达最大值,导致海水密度加大,沉到深海,汇入流向赤道的深层环流,于是形成了流向世界各大洋的南极底层水,最远可达到北半球,每年向北输送约1000亿吨又冷又咸的南极水,对气候会产生几十年到几百年的影响。由此可见,两极冰盖、海冰、海水和大气四者相互作用的结果,成为全球气候变化的敏感区和关键区,对全球气候变化的影响是惊人的。此外,南北两极对太阳辐射反映十分敏感,如果地球吸收的太阳辐射能减少1,于是南极冰盖就会向外延伸1100千米,这将使地球表面温度下降5℃。如果太阳辐射减少1.6,整个地球将全部被冰层所覆盖。由此可见,监测极地冰雪的变化是研究全球气候变化最理想的地方。

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